摘要:市属排水泵站大多位于城区边缘,且毗邻江河堤岸的开阔地带,地势低洼,春夏两季极易遭受雷电袭击。随着计算机技术、控制技术、通讯技术的发展和广泛应用,泵站的自动化控制也逐步采用由工业控制机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬态过电压的承受能力十分脆弱,成为泵站易受雷电损害的主要设备。可见对自动化系统采取有效的保护措施非常必要。
关键词:防雷 过电压 配电 接地 措施
一、雷电的危害途径
雷电的危害途径有5种,一是直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木等物体上,由于热电效应等混合力作用直接对物体造成伤害;二是雷云下的静电感应:一般针对线路而言,在一定强度的雷云下在高压架空线路上可以感应出300—400kV的过电压、在低压架空线路上可以感应出100kV的过电压、在电信线路上也可感应出40—60kV的过电压; 三是雷电的电磁感应:雷电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场、引下线周围的各种金属管线上经感应产生瞬间过电压; 四是地电位反击:直击雷经接闪器如避雷针、避雷网等而直放入地,导致地网地电位上升,高电压经设备接地线引入电子设备造成反击;五是雷电波侵入: 电源线和通信线遭受直击雷或感应雷加载了过电压及雷电流以感应的方式耦合到线路上,进而入侵设备。
二、瞬态过电压对自控设备的危害
通常,在泵站的设计建设中对于直击雷的防护已经有比较完善的措施。自动化系统大部分置于泵房构筑物之中,网络线、电源线铺设于电缆沟中, 因而遭受直接雷击的可能性不大。根据雷电电磁脉冲(LEMP)理论和实践经验证明: 电子计算机及其它自动化系统设备损坏的主要原因是雷电感应浪涌电压造成的。雷电感应浪涌电压是一种产生在微秒至毫秒之间的尖峰冲击电压,即瞬态过电压。它可以通过电源线、天馈线、通讯线和信号线把感应浪涌电压波引入设备内部,分别损坏电源模板、通讯模板、I/0模板,致使设备产生误动作、暂时瘫痪或立即烧毁元器件。如今年3月份我处黄浦处理站遭受雷电袭击,瞬态过电压致使PLC接口、UPS的保险、工控机的端口和电源以及电话线路均遭损坏。
泵站间的无线电通讯功率低,其连接线都采用同轴电缆。对天馈的防雷主要是选用天馈线路SPD,用来抑制从天线引入的雷电波,它采用波道分流技术,将雷电流和有用的信号分开。当受到雷击时快速有效的将感应雷电流通过雷电支路泄放到大地。
(三) 屏蔽、等电位处理
泵房控制室内的电力电缆(线)、通信电缆(线)应该尽量采用屏蔽电缆。在控制室还可以沿地面上布紫铜排,形成闭环接地汇流母排,将配电柜(箱)金属外壳、电源地、SPD接地、机柜外壳、门窗等电位接地就近接到汇流母排上并采用4—10平方毫米铜芯线作为等电位连接线。
(四) 合理接地
防雷的首要原则是将雷电流直接接闪引入地下泄放,因而对“接地”一定要重视起来。一般站内的接地主要有构筑物接地、配电系统及强电设备接地、计算机自控系统接地。
1、构筑物接地通常采用避雷针、避雷带或消雷器,它们的接地处理除用建筑物内钢筋结构接地以外,还应单独铺设引下线引至构筑物接地网。因为如果仅仅采用构筑物钢筋结构接地,在构筑物修建时其钢筋焊接质量不一定能得到保证,雷击时其均压要求不能保证,容易在构筑物内出现强磁场。并且这些接闪器的引下线还应尽量多设几条,使雷电电流有更多的分流途径,以减小每条线上的泄放电流量从而降低感应能量。室内计算机、自控设备要尽量置于远离避雷网导地金属体。
2、配电系统及强电设备的接地问题已经有相当成熟的措施,而且使用效果也比较理想,尚未出现大的问题,在此就不再叙述。
3、计算机自控系统是一个特殊用电系统,它包括以下几种接地:系统工作接地(接地电阻不大于4欧姆),安全保护接地(接地电阻不大于4欧姆),直流工作接地(信号屏蔽地、逻辑地等不大于2欧姆)。泵站现有状况下难以分开,可以采用联合接地,但要保证接地电阻一定